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面向人民生命健康!基于原子磁力計的心磁探測
發(fā)布時間:2023-12-21

心磁信號探測的意義人體磁場能夠反應人體內(nèi)部各種組織及器官的信息。對人體磁場進行測量可獲得有關人體疾病的信息,其檢測效果及便利程度已超出對人體生物電的測量。心磁大小大概在幾十pT量級,相較于腦磁而言,是人類較早研究的人體磁場之一。心臟的心房和心室肌肉的周期性收縮、舒張伴隨著復雜的交...

  • 發(fā)布時間:2020-10-26

    光纖激光器防凍三部曲,今年安心過冬就靠它了!寒露來臨,霜降將至,秋葉紛飛,全國多地氣溫驟降,北方地區(qū)氣溫已經(jīng)降至零下。人要添衣,光纖激光器也要注意防凍,不然容易受到損害。尤其是在極度嚴寒的氣候下,光纖激光器光學部分會形成難以修復的損壞。因此,在寒潮來襲之前,小編分享了這份光纖激光器冬季防凍指南,可一定要收藏好了!防凍基本原理和方法:液體都有“冰點”,當液體溫度低于這個“冰點”溫度時會凝固形成固體,而去離子水或純凈水凝固的過程中體積會變大,這樣會“撐壞”水冷系統(tǒng)的管路和密封連接...

  • 發(fā)布時間:2020-10-20

    電子順磁共振譜學技術是當代重要的物質(zhì)科學研究手段,常用來獲取分子的動力學、結(jié)構(gòu)等信息。該技術一個主要的發(fā)展方向是從盡可能少的樣品中獲取盡可能精確的信息,這需要同時提升空間分辨率和譜線分辨率。近幾十年來,得益于新的探測技術的出現(xiàn),空間分辨率不斷提升,甚至實現(xiàn)了納米尺度下單個自旋的順磁共振檢測。然而受制于不可控的外界噪聲的干擾,其譜線分辨率卻停留在兆赫茲(MHz)量級,這阻礙了進一步在單分子層面解析結(jié)構(gòu)、局域環(huán)境等信息。要想突破當前的譜線分辨率限制,需尋求克服環(huán)境噪聲的新方法。電...

  • 發(fā)布時間:2020-09-27

    關于磁共振波譜儀幾個疑難問題的解答磁共振波譜儀來源于原子核能級間的躍遷。只有置于強磁場中的某些原子核才會發(fā)生能級分裂,當吸收的輻射能量與核能級差相等時,就發(fā)生能級躍遷而產(chǎn)生核磁共振信號。用一定頻率的電磁波對樣品進行照射,可使特定化學結(jié)構(gòu)環(huán)境中的原子核實現(xiàn)共振躍遷,在照射掃描中記錄發(fā)生共振時的信號位置和強度,就得到核磁共振譜。核磁共振譜上的共振信號位置反映樣品分子的局部結(jié)構(gòu),信號強度則往往與有關原子核在樣品中存在的量有關。磁共振波譜儀是一個非常有用的結(jié)構(gòu)解析工具,化學位移提供原...

  • 發(fā)布時間:2020-09-22

    電子顯微鏡是根據(jù)電子光學原理,用電子束和電子透鏡代替光束和光學透鏡,使物質(zhì)的細微結(jié)構(gòu)在非常高的放大倍數(shù)下成像的儀器。分辨能力是電子顯微鏡的重要指標,它與透過樣品的電子束入射錐角和波長有關??梢姽獾牟ㄩL約為300~700納米,而電子束的波長與加速電壓有關。當加速電壓為50~100千伏時,電子束波長約為0.0053~0.0037納米。由于電子束的波長遠遠小于可見光的波長,所以即使電子束的錐角僅為光學顯微鏡的1%,電子顯微鏡的分辨本領仍遠遠優(yōu)于光學顯微鏡。電子顯微鏡由鏡筒、真空系統(tǒng)...

  • 發(fā)布時間:2020-08-18

    近日,中科院微觀磁共振重點實驗室杜江峰、王亞等人與理論合作者北京大學劉雄軍等合作,在金剛石氮-空位(NV)色心體系的量子模擬實驗研究方面取得新進展。他們利用量子淬火動力學在實驗上模擬了凝聚態(tài)體系中尚未觀測到的三維手性拓撲絕緣體,并對體內(nèi)和表面的拓撲物理進行了全面的實驗研究。該研究成果以"QuantumsimulationforThree-DimensionalChiralTopologicalInsulator"為題,發(fā)表在近期的《物理評論快報》上[Phys.Rev.Lett...

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